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正文摘录:包淑萍等:基于亡)St,技术的多功能电子测量仪的设计与实现变换后的信号为:_/。(”)一是(厂(”)+,(”))艿(f一”丁,)(2)其中,”∈z,F一1/,-,f为A/D抽样频率。式(2)可表示为:厂(,7)一,(“)8(f一“T,)+,(n)占(f一”丁,)(3)通过【)SP软件处理,削弱式(3)中_厂(”)艿(f一”丁,)。D/A电路的作用主要产生一个校验信号。[)SF’产生的数字校验信号,经过D/A电路变换成模拟校验信号,对系统进行校验。通过校验调整,量程和产生削弱参数。1.3数字信号处理I)SP电路数字信号处理【)SP电路是整个系统的核心,通过【)SP系统,对输入的被测信号进行滤波处理、谱分析。滤波器采用FIR滤波器,采用雷米兹(Remez)算法口。,谱分析算法采用Gabor变换方法‘“,窗函数采用高斯窗函数。处理后的数据放在专门开辟的数据缓冲区内,供显示部分和计算机访问。校验数字信号由[)SP部分产生,校验数字信号可通过键盘部分或计算机设置,可设置为正弦波、方波、脉冲、随机信号。1.4键盘及显示考虑到测量仪器可能不和计算机配合使用,而是单独使用.将键盘和显示设计到系统中。键盘和显示是人机交互的界面。通过键盘可设置、调整测量仪器的参数。显示部分显示参数的设置和测量数据,测量曲线。1.5计算机DSP通过接口和计算机互连,计算机通过虚拟仪器软件访问、操作测量仪系统。计算机访问[)SP处理的数据,将这些数据进一步处理后,以图形或数据的形式显示在计算机界面上,或存人数据库。2硬件设计根据图1的基本原理,以总线式设计整个硬件电路。信号采样电路,通过数据、控制、选通、状态信号总线和I)SP核心电路连接。其硬件结构如图2所示。2.1A/D及D/A总线为了能使硬件系统具有可扩展性和具有一定的开放性,对A/D信号采样部分和D/A模拟信号输出部分采用总线方式设计。主要包括数据总线、控制总线、选通总线和状态总线。(1)数据总线数据总线主要是A/D和D/A电路数据的输入输出总线。在控制总线、选通总线的控制下,A/D电路将采样后的数字信号输入到DSP中。同样,通过数据总线将校验数字信号输出到D/A电路中。2(2)控制总线控制总线主要控制A/D和D/A的工作。对于每个A/D或D/A电路,只有在控制信号有效的情况下,该电路才能工作。控制总线需要和选通信号有效的情况下,控制才有效。图2硬件结构框图(3)选通总线选通总线主要配合控制总线使某个A/D或D/A电路工作。选通总线通过A/D或D/A电路上的译码电路产生的选通信号触发电路工作。(4)状态总线状态总线主要将A/D或D/A电路的工作状态通知给【)SP,【)SP通过检测状态总线的数据,得到A/D或D/A的工作状态。状态信号通过状态编码电路,在选通信号的配合下输入到【)SP。2.2A/D及D/A电路A/D电路主要用来将输入的被测信号转换为数字信号,而D/A转换主要将I)SP通过数据总线输出的数字信号转换为模拟信号。A/D及D/A要和[)SP的数据、控制、选通、状态总线接口。其A/D电路基本原理如图3所示。图3A/D电路基本原理框图D/A电路的基本电路原理和A/D电路相似。D/A电路接收数据总线的数字信号,在控制总线信号的控制下,当选通总线的信号经译码后有效时,才能工作。2.3耦合电路(1)交流耦合电路当测量交流大信号时,通过改变耦合电路前端变量器的变比使信号变小。同时通过限幅电路的保护,使A/D电路处于正常的工作范围。其基本电路原理如图4所示。(2)直流耦合电路当测量直流大信号时,通过调整直流耦合电路的电阻
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